Что показала AMD на Advancing AI 2026: главное о следующих процессорах EPYC Venice Zen6
На конференции Advancing AI 2026 AMD представила шестое поколение серверных процессоров EPYC 9006 (Venice). Новая линейка построена на архитектуре Zen 6, выпускается по 2-нм техпроцессу TSMC и включает процессоры с числом ядер до 256. Кроме роста производительности, AMD сделала ставку на специализацию: новые CPU разделены на несколько семейств для облачной инфраструктуры, HPC и систем искусственного интеллекта.Разбираемся, что именно представила компания, чем новые EPYC отличаются от предыдущего поколения и какие процессоры войдут в новую линейку.EPYC Venice — новое поколение серверных процессоров AMDНа
Первый в мире «микроволновой мозг» буквально думает иначе
Исследователи из Корнеллского университета разработали процессор, который уже окрестили «микроволновым мозгом». Упрощённый чип работает по аналоговым принципам, а не цифровым. И может одновременно и сверхбыстро обрабатывать данные, используя принципы микроволновой связи.
Как устроены фотонные компьютеры
Земляне, мы с вами упёрлись в технологии производства транзисторов. В Токио показали дифракционное литьё — фотонные транзисторы вместо привычных электрических. На их базе можно собрать полноценную фотонную схему (правда, без памяти). Составляющие такие: Микроволноводы — это тонкие «дорожки» для света, как провода для электричества. Они могут быть сделаны из кремния, нитрида кремния или других материалов с высоким показателем преломления. Свет в них движется за счёт явления полного внутреннего отражения — того же, что позволяет световоду или оптоволокну проводить свет. В целом их мы хорошо знаем по оптоволокну. Делители луча — работают по принципу частичного отражения и преломления, разделяя входящий свет на два или более лучей с заданным соотношением мощности. Модуляторы — это регуляторы для света. Они могут менять амплитуду (яркость), фазу (положение волны), поляризацию (ориентацию колебаний) или частоту (цвет) света. Работают на электрооптических эффектах, когда электрическое поле меняет свойства материала для прохождения света. Фактически это транзисторы. Вся логика на них. Фотодетекторы — полупроводниковые устройства, где фотоны выбивают электроны, создавая электрический ток. Это связка с классическим полупроводниковым миром. Но пока нет эффективных оптических систем хранения памяти. В фотонике пока нет простого способа «остановить» фотоны и хранить их долгое время. Поэтому современные фотонные системы часто являются гибридными: обработка данных происходит с помощью света, а хранение — с помощью электронных компонентов. Это требует постоянного преобразования сигналов из оптических в электрические и обратно, и это снижает потенциальное преимущество в скорости. Фотонные схемы архитектурно другие по параллельным вычислениям.

